La fonction racine nième exercices corrigés

La fonction racine nième exercices corrigés

La fonction racine nième exercices corrigés. (2ème année bac)

Exercice 1 (La fonction racine nième exercices corrigés)

Calculer les limites suivantes :

limx→−∞ (x+∛x2/x) , limx→+∞ (x − ∛x−1) , limx→−∞ (x2 + x − ∛1−x) , limx→+∞ (x − √x + ∛x) ,

limx→+∞ (∛x3+x2+1 − x) , limx→+∞ (∛x3+x2+1 − 2x) , limx→+∞ (x2/3.(∛x+1 − ∛x−1)) ,

limx→−∞ (∛1−x3 − ∜x4−1) , limx→+∞ (∛x3−x2 − √x2−1) , limx→+∞ (∜x−∜x+1/∛x+1−∛x)

Exercice 2

Calculer les limites suivantes :

limx→0 (∛x2−x/x) , limx→1 (∛4x+4−2/∛x−1) , limx→2 √x−√2/∛x−∛2 ,

limx→0 √x+1−1/1−∛x+1 , limx→1 1/x−1(∛x3+x2 − ∛x2+1) , limx→1+ ∛x−1+√(x−1)2/√x2−1

Exercice 3

Résoudre dans les équations suivantes :

(E1) : ∜1−x = 1 − x , (E2) : x + ∛x = 2

(E3) : √x + ∛x = 12 , (E4) : ∛x+7 + ∛28−x = 5

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Correction de la série

Exercice 3

  1. Résolvons dans l’équation (E1) : ∜1−x = 1 − x

On cherche l’ensemble de définition D de l’équation (E1) :

On a : D = {x/ 1 − x0} = {x/ x1} = ]−∞, 1].

Soit x ∈ ]−∞, 1], on pose X = ∜1−x donc

(E1) ⇔ X = X4

X − X4 = 0

X (1 − X3) = 0

X (1 − X)(1 + X + X2) = 0

X = 0 ou 1 − X = 0 ou 1 + X + X2 = 0

X = 0 ou X = 1

et comme le discriminant du trinôme 1 + X + X2 est − 3 alors 1 + X + X2 ≠ 0 donc

(E1) ⇔ ∜1−x = 0 ou ∜1−x = 1

x = 1 ou x = 0

d’où l’ensemble des solutions de l’équation (E1) est : S = {0, 1}.

2. Résolvons dans l’équation (E2) : x + ∛x = 2.

L’équation (E2) est définie sur [0, +∞[.

Soit x ∈ [0, +∞[, on pose X = ∛x c’est-à-dire x = X3 donc

(E2) ⇔ X3 + X = 2

X3 − 1 + X − 1 = 0

⇔ (X − 1)(X2 + X + 1) + (X − 1) = 0

⇔ (X − 1)(X2 + X + 2) = 0

X = 1 ou X2 + X + 2 = 0

et comme le discriminant du trinôme X2 + X + 2 est −3 alors X2 + X + 2 ≠ 0 donc

(E2) ⇔ ∛x = 1

x = 1

D’où l’ensemble des solutions de l’équation (E2) est : S = {1}

3. Résolvons dans l’équation (E3) : √x + ∛x = 12.

L’équation (E3) est définie sur [0, +∞[.

Soit x+, on a

√x + ∛x = 6√x3 + 6√x2 = (6√x)3 + (6√x)2 , on pose : X = 6√x donc

(E3) ⇔ X3 + X2 − 12 = 0

X3 − 8 + X2 − 4 = 0

⇔ (X − 2)(X2 + 2X + 4) + (X − 2)(X + 2) = 0

⇔ (X − 2)(X2 + 3X + 6) = 0

X = 2 ou X2 + 3X + 6 = 0

et comme le discriminant du trinôme X2 + 3X + 6 est − 15 alors X2 + 3X + 6 ≠ 0 donc

(E3) ⇔ 6√x = 2

x = 26 = 64

D’où l’ensemble des solutions de l’équation (E3) est : S = {64}.

4. Résolvons dans l’équation (E4) : ∛x+7 + ∛28−x = 5.

On cherche l’ensemble de définition D de l’équation (E4) :

On a :

D = {x/ x + 70 et 28 − x 0}

= {x/ x−7 ou x 28}

= [−7, 28].

Soit x ∈ [−7, 28], on a

(E4) ⇔ (∛x+7 + ∛28−x)3 = 53

⇔ (x + 7) + 3∛(x + 7)2.∛28−x + 3∛x + 7.∛(28−x)2 + 28 − x = 125

x + 7 + 28 − x + 3∛x+7∛28−x(∛x+7 + ∛28−x) = 125

35 + 15∛(x+7).∛28−x = 125

(x+7). ∛28−x = 6

⇒ (x + 7)(28 − x) = 63 = 216

x2 − 21x + 20 = 0

x = 1 ou x = 20

Réciproquement si : x = 1 ou x = 20 alors ∛x+7 + ∛28−x = 5. Donc l’ensemble des solutions de l’équation (E4) est : S = {1,20}.

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Devoir surveillé limites et continuité

Exercice 1

Calculer les limites suivantes :

limx→1 x2/3−1/arctan(x−1) , limx→+∞ xarctan (√x) − π/2x , limx→−∞ x−∛x2/x ,

limx→+∞ (2x + 1 − ∛x−8x3) , limx→0+ 1/x arctan (√x/x+1) , limx→+∞ 2∛x+1−⁵√x.₁₅√x2/∛x−1−∛x

limx→+∞ 1/x(x2/3−x1/3)3/2

Exercice 2

  1. Montrer que : 2arctan (2) + arctan (4/3) = π.
  2. Montrer que : (∀x ∈ ]1, +∞[), arctan (2x/1−x2) = 2arctan (x) − π.
  3. Résoudre dans ce qui suit : arctan (x) + arctan (2x) = π/3 et arctan (x) + arctan (2x) > π/3.

Exercice 3

Soit ƒ une fonction continue sur [0, 1] telle que : (∀x ∈ [0, 1] , ƒ(x) ≤ 0) et ƒ(0) = ƒ(1) = 0.

Montrer que : (∀n*)(∃c ∈ [0, 1]) , ƒ(c) = ƒ(c + 1/c).

Exercice 4

On considère la fonction g définie sur I = [0, π/4[ par : g(x) = −1/1−tan3(x).

  1. Montrer que g admet une fonction réciproque g−1 définie sur un intervalle J à déterminer.
  2. Dresser le tableau de variations de g−1.
  3. Calculer g−1(x) pour tout xJ.

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Correction du devoir surveillé

Exercice 2

  1. Montrons que : 2arctan (2) + arctan (4/3) = π.

Calculons d’abord : 2 arctan 2.

On a 2 > 0 alors arctan (2) ∈ ]0, π/2[ d’où 2 arctan (2) ∈ ]0, π[. Donc

tan(2. arctan 2) = 2tan(arctan (2))/1−tan2(arctan 2) = 2×2/1−4 = −4/3

puisque : tan (2. arctan (2)) < 0, alors

2. arctan (2) ∊ ]π/2 , π[ ⇔ π/2 < 2.arctan 2 < π

− π/2 < (2.arctan (2)) − π < 0

⇔ (2. arctan (2) − π) ∈ ]−π/2 , 0[

Or : tan(2. arctan 2) = tan((2. arctan(2)) − π), et comme tan (2. arctan 2) = −4/3 alors

tan((2. arctan(2)) − π) = −4/3 ⇔ arctan(tan((2. arctan(2)) − π) = arctan (−4/3)

Donc

2. arctan (2) − π = arctan (−4/3)

Ceci signifie que

2arctan (2) = π + arctan (−4/3) = π − arctan (4/3)

D’où

2arctan (2) + arctan (4/3) = π − arctan (4/3) + arctan (4/3) = π

On obtient

2arctan (2) + arctan (4/3) = π.

Montrons que pour tout x ∈ ]1, +∞[, on a arctan (2x/1−x2) = 2arctan (x) − π.

Soit x ∈ ]1, +∞[, alors il existe un unique α ∈ ]π/4, π/2[ tel que : tan α = x. (C’est-à-dire : α = arctan

Donc

2x/1−x2 = 2tan α/1−tan2α = tan () (∴)

On a

π/4 < α < π/2π/2 < < π−π/2 < 2α − π < 0 ⇔ (2α − π) ∈ ]−π/2, 0[

et comme : tan () = tan (2α − π) . Donc d’après (∴) on obtient

arctan (2x/1−x2) = arctan (tan(2α − π))

= 2α − π

= 2arctan x − π

Donc

(∀x ∈ ]1, +∞[) , arctan (2x/1−x2) = 2arctan x − π

3. Résolvons dans l’équation :

∎ (E) : arctan (x) + arctan (2x) = π/3.

Soit S l’ensemble des solutions de l’équation (E).

On sait que le signe de arctan (x) est celui de x, et puisque π/3 > 0 alors nécessairement x > 0.

Donc S ⊂ ]0, +∞[. C’est-à-dire que l’équation n’admet pas des solutions dans .

Soit x ∈ ]0, +∞[ , alors arctan x ∈ ]0, π/2[ et (π/3 − arctan (x)) ∈ ]− π/6, π/3[ . Donc

(E) ⇔ arctan 2x = π/3 − arctan (x)

⇔ tan (arctan 2x) = tan (π/3 − arctan (x))

2x = √3−x/1+√3x

2x(1 + √3x) = √3 − x

⇔  2√3x2 + 3x − √3 = 0

x = √11−√3/4 ou x = −√99−3√3/12 <0

x = √11−√3/4

Donc l’ensemble des solutions de l’équation (E) est :

S = {√11−√3/4}

∎ (I) : arctan (x) + arctan (2x) > π/3.

Soit S l’ensemble des solutions de l’inéquation (I).

On sait que le signe de arctan (x) est celui de x, et puisque π/3 > 0 alors nécessairement x > 0.

Donc S ⊂ ]0, +∞[. C’est-à-dire que l’inéquation n’admet pas des solutions dans .

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Vous pouvez aussi consulter :

Yahya Matioui

Titulaire d'un master en métiers d'enseignement de mathématiques et diplômé de l'Ecole Normale Supérieure de Rabat, a une longue expérience de l'enseignement des mathématiques notamment au lycée et dans les cursus supérieurs. Il est également auteur de nombreux ouvrages.

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